一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114621637B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210280564.X

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明属于火灾预警和阻燃材料技术领域,涉及一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用。针对现有技术中MXene预警类涂覆材料电阻与温度不具有依懒性,在常温和低温下MXene亦具有导电能力,无法使MXene对火灾现场温度进行响应的技术问题,本申请通过将纳米纤维素穿插Mxene,制得的复合材料能够阻断常温和低温下MXene的导电能力。本申请还提供了纳米纤维素穿插Mxene复合材料的制备方法及其在制备火灾预警木材中的应用,将其应用于木材等,当发生火灾时MXene导电网络接通,及时发出预警信号。

    一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114621637A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210280564.X

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明属于火灾预警和阻燃材料技术领域,涉及一种纳米纤维素穿插Mxene复合材料、制备方法及其应用。针对现有技术中MXene预警类涂覆材料电阻与温度不具有依懒性,在常温和低温下MXene亦具有导电能力,无法使MXene对火灾现场温度进行响应的技术问题,本申请通过将纳米纤维素穿插Mxene,制得的复合材料能够阻断常温和低温下MXene的导电能力。本申请还提供了纳米纤维素穿插Mxene复合材料的制备方法及其在制备火灾预警木材中的应用,将其应用于木材等,当发生火灾时MXene导电网络接通,及时发出预警信号。

    一种大豆蛋白基水溶性高分子异氰酸酯胶黏剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110079268A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910232901.6

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种大豆蛋白基水溶性高分子异氰酸酯胶黏剂制备方法,包括以下步骤:S01,制备低粘度大豆蛋白乳液,在反应釜中加入氢氧化钠和适量水,搅拌至溶解,升温至一定温度后,分多次加入脱脂豆粕粉或者大豆蛋白粉;S02,制备封端的异氰酸酯固化剂,在带有反应釜中加入异氰酸酯,升温后使用恒压滴液漏斗逐滴加封端剂溶液;S03,降解后的大豆蛋白乳液和一定量的耐水乳液混合均匀,再加入封端的异氰酸酯固化剂搅拌均匀,备用。本发明还公开了一种大豆蛋白基水溶性高分子异氰酸酯胶黏剂,由上述制备方法得到。本发明提供的一种大豆蛋白基水溶性高分子异氰酸酯胶黏剂及其制备方法,具有粘度低、固含量高和储存期长等特点,适用于制造刨花板和纤维板。

    一种酚醛树脂纳米微球的合成方法

    公开(公告)号:CN109092220A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810713262.0

    申请日:2018-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种酚醛树脂纳米微球的合成方法,包括以下步骤:将复合型表面活性剂、助表面活性剂、油相和苯酚水溶液按比例混合,配制成反相微乳液;向该反相微乳液中加入甲醛水溶液,用强酸调节pH值,进行树脂化反应;反应体系经破乳、离心、洗涤和冷冻干备得燥得到的到纳粒米径分微球布氮在吸10附~1测00 定n的m之比间表的面酚积醛最树小脂在6纳6米0 m微2·球g。-制1,总孔隙体积最小在0.55 cm3·g-1,作为吸附材料吸附性能显著提高。该纳米微球制备的电极,比电容最小为547 F·g-1,500圈充放电循环后比电容损失率最大为2.7%,可代替酚醛树脂微米级微球作为超级电容器材料。作为烧蚀材料添加剂,该纳米微球比微米级酚醛树脂空心微球的耐热性提高了19%。

    热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法及其应用方法

    公开(公告)号:CN108913070A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810486090.8

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明提供一种热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂纳米粉体胶黏剂的制备方法,包括以下步骤:步骤一,热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂胶黏剂的真空浓缩;步骤二,对浓缩后的热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂胶黏剂进行pH值调整;步骤三,对步骤二进行pH值调整后的热固性水溶性三聚氰胺甲醛树脂胶黏剂进行真空冷冻干燥;步骤四,真空冷冻干燥后的研磨及筛分。采用该方法制备的胶黏剂以干法施胶方式施加于高含水率人造板基材,呼吸式热预压工艺生产人造板,可以降低人造板基材干燥能耗,提高胶黏剂的固化速度、胶合强度和耐水性,降低人造板甲醛释放量。

Patent Agency Ranking